indice: historia presente futuro el cielo de la palma

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Javier M Javier M Øndez Øndez Isaac Newton Isaac Newton Group of Group of Telescopes Telescopes C.E.O. Juan XXIII, 18 de diciembre de 2002 C.E.O. Juan XXIII, 18 de diciembre de 2002 Indice Indice : : ! ! Historia Historia ! ! Presente Presente ! ! Futuro Futuro ! ! El El cielo cielo de La Palma de La Palma ! ! Hitos cientficos recientes Hitos cientficos recientes Historia: los comienzos En 1856, Piazzi Smyth, Astrnomo Real de Escocia, escribi: Las Islas Canarias son excepcionales para la observacin astronmica. Observaciones en Tenerife. A finales del los aæos sesenta varios pases europeos comienzan la bœsqueda de un lugar idneo para la observacin astronmica en el hemisferio norte. En 1971 estudios tericos llevan a Merle Walker, astrnomo del Lick Observatory (USA) a concluir que los mejores sitios se deben encontrar en islas con montaæas altas en ocØanos cÆlidos e incluy La Palma en una lista con otras 4 islas. En abril de 1971 John Alexander del Observatorio Real de Greenwich (Reino Unido) visit La Palma e inform que quizÆs la solucin ideal sera un observatorio internacional en la Isla de La Palma. Historia: los primeros astrnomos en La Palma Por otro lado, los astrnomos solares, unidos en una asociacin denominada JOSO (Joint Organization for Solar Observations) tambiØn visitaron La Palma en el verano y en el otoæo de 1971. En noviembre de 1971 sobrevolaron el Roque con una avioneta para medir las turbulencias atmosfØricas y las variaciones de temperatura. Las primeras observaciones astronmicas (solares) se realizaron en el Roque de Los Muchachos el 2 de julio de 1972. Los observadores fueron Gran Hosinsky, Lars Staveland and Hubertus Whl de JOSO.

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Page 1: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Javier MJavier Méndezéndez

Isaac Newton Isaac Newton Group of Group of TelescopesTelescopes C.E.O. Juan XXIII, 18 de diciembre de 2002C.E.O. Juan XXIII, 18 de diciembre de 2002

IndiceIndice::

!! HistoriaHistoria

!! PresentePresente

!! FuturoFuturo

!! El El cielocielo de La Palmade La Palma

!! Hitos científicos recientesHitos científicos recientes

Historia: los comienzos

En 1856, Piazzi Smyth, AstrónomoReal de Escocia, escribió: �Las Islas Canarias son excepcionales para la observación astronómica�. Observaciones en Tenerife.

A finales del los años sesenta varios países europeos comienzan la búsqueda de un lugar idóneo para la observación astronómica en el hemisferio norte.

En 1971 estudios teóricos llevan a Merle Walker, astrónomo del Lick Observatory (USA) a concluir que los mejores sitios se deben encontraren islas con montañas altas en océanos cálidos e incluyó La Palma en una lista con otras 4 islas.

En abril de 1971 John Alexander del Observatorio Real de Greenwich(Reino Unido) visitó La Palma e informó que quizás la solución ideal sería un observatorio internacional en la Isla de La Palma.

Historia: los primeros astrónomos en La Palma

Por otro lado, los astrónomos solares, unidos en una asociación denominada JOSO (Joint Organization for Solar Observations) también visitaron La Palma en el verano y en el otoño de 1971. En noviembre de 1971 sobrevolaron el Roque con una avioneta para medir las turbulencias atmosféricas y las variaciones de temperatura.

Las primeras observaciones astronómicas (solares) se realizaron en el Roque de Los Muchachos el 2 de julio de 1972. Los observadores fueron Göran Hosinsky, Lars Staveland and Hubertus Wöhl de JOSO.

Page 2: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Historia: La Palma es el sitio

Las primeras observaciones nocturnas tienen lugar el 6 de agosto de 1972 en Fuente Nueva utilizando un Polaris Trail Telescope. Los astrónomos fueron Dr Gough and Mr Heath del Observatorio Real de Edimburgo.

Los resultados obtenidos por ambos grupos indicaron que la calidad del cielo del Roque de Los Muchachos era tan buena o mejor que la de los lugares que habían visitado hasta entonces. Además tambiéndestacaron el alto porcentaje de noches despejadas y la baja contaminación lumínica. Comienzan los primeros contactos diplomáticos.

En agosto de 1974 las autoridades españolas hacen una invitacióninternacional para llevar a cabo un Joint Astronomical Site Survey el cual comienza en noviembre de 1974 y termina en noviembre 1975.

Historia: el site testing internacional

Un momento muy especial tiene lugar en diciembre de 1974 cuando representantes de Alemania, Suecia, Dinamarca y Reino Unido son invitados por el Rector de la Universidad de La Laguna y los presidentesde los Cabildos de La Palma y Tenerife a visitar el campamento de La Palma. Todos piensan que La Palma debe albergar un observatorio internacional.

Historia: el acuerdo internacional

En los siguientes años se avanza en el site testing (o medida de la calidad del emplazamiento), la planificación de los primeros telescopios y los acuerdos internacionales.

El 26 de mayo de 1979 tiene lugar en el Cabildo de La Palma la firma del Acuerdo Internacional en Materia de Astrofísica, el acuerdo marco para la construcción y uso de los telescopios. Principal característica: los astrónomos españoles tienen acceso al 20% del tiempo de observación en todos los telescopios.

Comienza la construcción de losprimeros telescopios.

Telescopios Jacobus Kapteyn e Isaac Newton en construcción

Historia: la inauguración oficial

El 29 de junio de 1985 tiene lugar la inauguración oficial en presencia de varios jefes de estado y primeros ministros.

Page 3: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Historia: cronología de los telescopios del INGRojo: Telescopio Jacobus Kapteyn (JKT). Azul: Telescopio Isaac Newton (INT). Verde: Telescopio William Herschel (WHT).

Enero 1984 Primera luz en el telescopio de 1 m Jacobus Kapteyn (JKT)

Febrero 1984 Primera luz en el telescopio de 2.54 m Isaac Newton (INT)

29 Mayo 1984 Primer astrónomo visitante en el INT

Junio 1984 Primera CCD en uso

Noviembre 1984 Primer trabajo de investigación publicado

1 Junio 1987 Primera luz en el telescopio William Herschel (WHT), el mayor de Europa

1991 El INT descubre el objeto más brillante del Universo, un quasar a corrimiento al rojo de 4.7

Julio 1991 El primer detector infrarrojo entra en acción

1992 Descubierto el mejor candidato a agujero negro en nuestra galaxia

1995 Primera detección de una Enana Marrón

28 Febrero 1997 Primera detección de un Gamma-Ray Burst en luz óptica

16 Abril 1997 Primera detección de una cola de sodio en un cometa (Hale-Bopp)

May 1997 Primera luz en la Wide-Field Camera, un mosaico de 4 CCDs para mapeos del cielo principalmente.

1998 Descubrimiento de la expansión acelerada del Universo lo cual implica la existencia de una nueva fuerza, la fuerza de vacío. Descubrimiento científico más importante del año.

Febrero 1999 Primera observación con S-Cam, un detector basado en tecnología de superconductores

1999 Publicación del Herschel Deep Field, la imagen más profunda del Universo desde la superficie terrestre.

2000 Se pone en marcha NAOMI, el sistema de óptica adaptativa

Historia: otras instalaciones

Telescopio Solar Sueco de Vacío (SVST). Diámetro: 47 cm. Primera luz: 1985. Reemplazado por el Nuevo

Telescopio Solar Sueco (NSST). Diámetro: 0.97 cm. Primera luz: 2 de marzo de 2002. El mayor telescopio

solar de Europa y el segundo del mundo

Telescopio La Palma KVA. Diámetro: 60 cm. Primera luz: 1982. Reflector Cassegrain. Suecia.

Telescopio Meridiano Carlsberg (CMT). Diámetro: 17.8 cm. Primera luz: 1984. Refractor. Dinamarca,

Reino Unido y España.

Telescopio Optico Nórdico (NOT). Diámetro: 2.56 m. Primera luz: 1988. Reflector Cassegrain, optica activa. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia.

Historia: otras instalaciones

Telescopio Nacional Galileo (TNG). Diámetro: 3.58 m. Primera luz: 1997. Reflector Cassegrain, dotado de

óptica activa. Italia.

Telescopio Mercator (MT). Diámetro: 1.20 m. Primera luz:

17 de diciembre de 2000. Reflector Cassegrain. Bélgica.

Telescopio Abierto Holandés (DOT). Diámetro: 45 cm. Primera luz: 31 de octubre de 1997. Reflector Cassegrain. Holanda.

Experimentos HEGRA y CLUE. Varios instrumentos para la observación de radiación a altas energías. Primera luz: 1987. Alemania, España, Italia y Armenia.

Presente: las nuevas instalaciones

Telescopio Liverpool (LT). Diámetro: 2.0 m. Primera luz: principios de 2003. Reflector Cassegrain, robótico para operación remota. Reino Unido. Mayor telescopio de su clase en el mundo. 7% del tiempo de observación está disponible a escuelas.

Diciembre 2002

Page 4: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Presente: las nuevas instalaciones

Telescopio Grantecan (GTC). Diámetro: 10.4 m. Primera luz: 2004. Reflector Ritchey-Chrétien con espejo primario segmentado. España, México y Estados Unidos. Será el mayor telescopio del mundo de su clase.

Septiembre 2002

Presente: las nuevas instalaciones

Telescopio MAGIC. Diámetro: 17.0 m. Primera luz: 2003. Telescopio para la

detección de radiación Cherenkov, radiación de alta energía producida en

la atmósfera. Alemania y España. Será el mayor telescopio del mundo

de su clase.

Septiembre 2002

Presente: rango espectral cubierto

Los telescopios de los observatorios de Canarias cubren un amplio rango espectral de observaciones.

Gamma X rays UV visible NIR IR mm microwaves radiorays waves waves

0.001nm 0.1nm 100 nm 1µm 10 µm 1mm 1cm 1m

MAGIC+CLUE+HEGRA WHT, GTC MAGIC+CLUE+HEGRA WHT, GTC Tenerife ExperimentTenerife Experiment

Atmospheric Window

Presente: el Observatorio del Roque de los Muchachos

Operado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)Supervisado por un Comité Científico Internacional (CCI)

WHTINTJKTMercatorLiverpoolNSST 60 cmDOTCMT

NOT

TNG

GTC

CLUE/HEGRA/ MAGIC

Residencia

Tenerife La Gomera

Page 5: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Presente: los telescopios del Grupo Isaac Newton (ING)

Financiados y operados por el Reino Unido, Holanda, Irlanda y España.

Telescopio Jacobus Kapteyn de 1.0 m.

Telescopio Isaac Newton de 2.5 m.

Telescopio William Herschel de 4.2m.

Presente: otras instalaciones del ING

Generadores Planta de nitrógeno

Biblioteca Archivo de Datos

Estaciones MeteorológicasFlota de Vehículos

Laboratorios y TalleresPlanta de Aluminizado Base a nivel del mar

DIMM

Presente: el Telescopio William Herschel (WHT)

Inaugurado en 1987. Telescopio preparado para diferentes tipos de observaciones

Presente: el Telescopio William Herschel (WHT)

Un telescopio muy versátil

Page 6: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Presente: el Telescopio William Herschel (WHT)

Espectroscopía de gran campo

� Uso del gran campo de visión en el foco primario para espectroscopía multi-objeto

� Característica única y competitiva en un

telescopio de 4 metros.

� Complementario a las actividades de survey o

mapeo del cielo en diferentes longitudes de onda y

de apoyo a misiones espaciales y telescopios

gigantes de 8 y 10 m.

Ejemplo de colocación de fibras ópticas en el plano focal del foco primario

Fibras ópticas

Presente: el Telescopio William Herschel (WHT)

Óptica Adaptativa

� Para explotar mejor la gran calidad del cielo de La Palma

mediante la eliminación de las turbulencias atmosféricas de las

imágenes

� Permitirá espectroscopía y observaciones en el rango óptico del

espectro electromagnético

� Gran rango de proyectos científicos

� Desarrollo de espectroscopía de área

� Un láser permitirá la observación en todo el cielo

Estrella artificial producida por láser

Imagen de difracción en el infrarrojo cercano

Espejo segmentado para corregir el frente de onda

Presente: el telescopio Isaac Newton

Construído en 1967 y luego

trasladado a La Palma en 1979. En la

actualidad realiza un mapeo del cielo

de gran utilidad científica.

Presente: el telescopio Jacobus Kapteyn

Inaugurado en 1984. Es un

excelente telescopio para

programas de larga duración

Page 7: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Futuro

Varios países y organizaciones europeas planean construir un

telescopio gigante de 50 metros o mayor en La Palma.

Futuro

Varias instituciones americanas planean un telescopio solar de 4

metros que podría ser instalado en La Palma. Sería el mayor del

mundo.

Torre de site testing en el observatorio

El cielo de La Palma

El Cielo de La Palma es de excepcional calidad debido a:

1. Alto porcentaje de noches despejadas: 75%

2. Bajo nivel de turbulencias atmosféricas (seeing mediano de 0.69 segundos de arco)

3. Alta oscuridad

4. Atmósfera limpia

WHT DIMM

Paranal

Alumbrado público en Barlovento antes y después de la

aplicación de la ley

El cielo de La Palma

Contaminación lumínica

La Ley del Cielo se aplica en La Palma desde 1992. Sus campos deaplicación son:

Contaminación radioeléctrica

Rutas aéreasContaminación atmosférica

Page 8: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

El cielo de La Palma

Galaxia M51 por el WHT (izquierda) y por el telescopio espacial Hubble (derecha)

Núcleo de galaxia M95 en banda J

Ejemplos de la calidad del cielo

El cielo de La Palma

También durante el día la calidad del cielo es excepcional

Manchas solares observadas por el Nuevo Telescopio Solar Sueco (NSST), las mejores de la historia.

Resultados científicos recientes

Gran número de publicaciones científicas

ING publications

0

50

100

150

200

250

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Year

num

ber o

f pap

ers

JKTINTWHT

Nature papers from optical/IR ground based telescopes

0

2

4

6

8

10

12

14

AR

C

WIY

N

KPN

O

Bol

shoi

MM

T

Cal

ar 4

Hal

e 5

Kec

k-2

NO

T

INT

ESO

3.6

UK

IRT

CFH

T

CTI

O

NTT

IRTF

AA

T

Kec

k-1

WH

T

num

ber o

f pap

ers

1994-19981989-1993

Gran impacto científico debido a la calidad de los resultados

Resultados científicos recientes

El cometa Linear: rotura del núcleo

ANTES DESPUES

Page 9: Indice: Historia Presente Futuro El cielo de La Palma

Resultados científicos recientes

El cometa Linear: rotura del núcleo Galaxias de materia oscura

Galaxia UGC 10214 siendo atraída por otra galaxia �oscura� arriba a la derecha. Imagen obtenida por la Wide Field Camera en el telescopio Isaac Newton

Resultados científicos recientes

El cometa Linear: rotura del núcleo Galaxias de materia oscura Contrapartida óptica de GRBs

A la izquierda: primera imagen de la contrapartida óptica de un GRB (señalado por OT). A la derecha, la misma región del cielo unos días después.

Resultados científicos recientes

El cometa Linear: rotura del núcleo Galaxias de materia oscura Contrapartida óptica de GRBs Formación galáctica en el universo joven

El �Herschel Deep Field�

Final

Para más información:

http://www.ing.iac.es/

Consultas directas:

Email: [email protected]

Muchas gracias por su atención...

...y espero verlos pronto en el Observatorio!